Cтраница 1
Кривые изменения в тепловом сопле параметров потока и торможения с изменением числа М2 при М 0 1 даны на фиг. [1]
![]() |
Зависимость коэффи. [2] |
Кривые изменения / в зависимости от в имеют такой же вид, как кривые изменения / от скорости. [3]
Кривые изменения р с температурой часто приводятся в справочных данных. [4]
Кривые изменения краевых углов смачивания в зависимости от состава расплавов имеют резко выраженный минимум ( рис. 108), который почти совпадает с минимумом температуры плавления на диаграммах плавкости этих систем. [5]
Кривые изменения с температурой электросопротивления сплавов, богатых золотом, в интервале 1 2 - 20 К обнаруживают минимум, который для сплава с 0 1 ат. [6]
Кривые изменения радиального и тангенциального изгибающих моментов в зависимости от расстояния от центра пластины для двух моментов времени, полученные с помощью данных, приведенных на фиг. [7]
Кривые изменения во времени почернения линий никеля и хрома показали, что при введении хлористого натрия время полного испарения этих элементов не уменьшается, а для кремния и алюминия даже увеличивается. [9]
Кривые изменения tgS в зависимости от напряжения при постоянной температуре снимают при ионизационных испытаниях, при испытаниях изоляции на тепловую устойчивость, до и после испытания испытательным напряжением промышленной частоты, импульсным испытательным напряжением или при снятии вольт-секундных характеристик изоляции. [10]
Кривые изменения tg6 в зависимости от времени выдержки при постоянной величине напряжений снимают при испытаниях изоляции на тепловую устойчивость, при испытаниях изоляции на искусственное старение или при контроле режима сушки изоляции. Метод контроля режима сушки изоляции по изменению tg 6 применяется в тех случаях, когда емкость изоляции менее 500 пф и другие более простые методы не могут быть использованы. В этом случае длительность режима сушки изоляции определяется временем достижения установившегося значения tg 5 при максимальной температуре сушки. Если максимальная температура сушки не является постоянной, то берут установившиеся значения tg о, соответствующие наименьшему значению максимальной температуры, которая обеспечивается во время режима. [11]
Кривые изменения Г, вдоль плазменной струи приведены на рисунке. Наиболее отчетливо волновая структура просматривается в плазменной струе, стабилизированной аргоном. [12]
Кривые изменения этого напряжения, а также тока приведены на фиг. Напряжение между контактами до их размыкания равно нулю. Как только контакты начинают расходиться, оно возрастает сначала медленно, а затем быстро и переходит в высокочастотные колебания, накладывающиеся на приложенное напряжение. Его максимум при малом затухании равен удвоенной амплитуде приложенного напряжения. Колебания напряжения значительно облегчают отключение, так как напряжение на контактах выключателя возникает не сразу, а нарастает сначала медленно и лишь затем быстро. Таким образом, имеется некоторый промежуток времени, в течение которого контакты должны быть разведены на достаточно большое расстоянии. [13]
![]() |
Зависимость силы трения Т и всплывания у, от. [14] |
Кривые изменения х с изменением скорости при заданном h представляют собой зависимость величины всплывания тела от скорости и отличаются от кривых, построенных по закону, определяемому гидродинамикой жидкостного трения. Это вызвано тем, что в условиях жидкостного трения подъемная сила определяется внешней нагрузкой и, при постоянстве последней, является величиной постоянной. [15]